高義霞,呼麗萍
(1.天水師范學(xué)院生物工程與技術(shù)學(xué)院,甘肅天水 741001;2.甘肅省大櫻桃工程技術(shù)研究中心,甘肅天水 741001)
我國是世界蘋果產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家之一,2014年蘋果栽培面積和產(chǎn)量分別達(dá)到226萬hm2和3 800萬t,幼果達(dá)285萬t[1]。其中,甘肅省蘋果栽培面積和年產(chǎn)量分別達(dá)到32萬hm2和320萬t,幼果約24萬t[2]。而幼果中的多酚提取率為成熟果實(shí)的10倍,是蘋果多酚豐富的來源,開發(fā)價(jià)值很高[3]。研究表明,蘋果多酚的許多生理功能(如抗齲齒[4-5]、抗氧化等)比茶多酚高100倍以上,因此開發(fā)蘋果多酚制品具有廣闊的銷售市場。目前絕大多數(shù)蘋果幼果被廢棄,極少量以沼氣或者飼喂家禽等方式消化,既污染了自然環(huán)境,又造成極大的資源浪費(fèi)[6]。蘋果多酚提取工藝主要有溶劑萃取法、高壓萃取技術(shù)及二氧化碳超臨界萃取技術(shù)等,這些方法在提取效率、節(jié)能及自動(dòng)化等方面尚有不足[7]。而超聲輔助提取法具有效率高、能量低以及節(jié)省溶劑等特點(diǎn),正逐漸成為有效提取多酚等活性物質(zhì)的新興技術(shù)[8]。王賢萍等[9]利用超聲波輔助法提取山西嘎啦蘋果多酚,確定最佳工藝為乙醇體積分?jǐn)?shù)50%,提取時(shí)間60 min,pH 3,料液比1∶6,超聲功率80 W,在該條件下含量可達(dá)到1 692.72 mg/kg。李珍等[10]利用超聲波輔助法提取蘋果皮渣多酚,確定最佳提取工藝為提取時(shí)間10 min,超聲功率500 W,提取溫度65 ℃,料液比1∶30,在該條件下實(shí)際測定的總酚含量可達(dá)到4.53 mg/g。為了充分利用當(dāng)?shù)靥厣贰盎ㄅ!碧O果幼果,筆者采取超聲輔助果膠酶法提取蘋果多酚,在單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過響應(yīng)面法優(yōu)化提取參數(shù),確定蘋果多酚最佳工藝條件,以期為花牛蘋果幼果的資源利用及其多酚開發(fā)提供理論依據(jù),也為蘋果多酚在食品及醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用提供參考。
1.1 材料與儀器花牛蘋果幼果,采自甘肅省天水市麥積區(qū)中灘鎮(zhèn)九龍山蘋果基地,時(shí)間2016年6月5日,處理前保存于0 ℃冷庫中。福林酚試劑(Folin-Ciocalteu),上海潤順化工有限公司;沒食子酸標(biāo)準(zhǔn)品(≥99%)、阿拉丁試劑、果膠酶,sigma公司;異抗壞血酸,湖南世紀(jì)華星生物工程有限公司;無水乙醇,國產(chǎn)分析純。
KQ-500型超聲波清洗器,昆山市超聲儀器;紫外-可見分光光度計(jì)(UV-2450),日本島津;料理機(jī)(JYL-C022),九陽集團(tuán)。
1.2 蘋果多酚提取取花牛蘋果幼果,去核除蒂,按10∶1的比例(M/V,g/mL)加入10%異抗壞血酸作為護(hù)色劑,破碎后準(zhǔn)確稱取樣品10.000 g,加入果膠酶酶解[11],乙醇超聲波提取,提取液抽濾后收集濾液,定容備用。
1.3 標(biāo)準(zhǔn)曲線制作和多酚提取率測定多酚提取率測定采用Folin-Ciocalteu法[12-13]。吸取1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5 mL沒食子酸標(biāo)準(zhǔn)使用液(50 μg/mL)于25 mL容量瓶中,分別添加3.0 mL Folin-Ciocalteu試劑,反應(yīng)5 min后分別加入2.0 mL 10% Na2CO3溶液,用蒸餾水定容至刻度,30 ℃避光水浴30 min,測定OD690。
標(biāo)準(zhǔn)曲線方程Y=0.179 3X+0.000 3
式中,Y為OD,X為多酚提取率,μg/mL。取1.0 mL同標(biāo)準(zhǔn)曲線操作,計(jì)算多酚提取率。
多酚提取率公式為
C=X×V×N/M
式中,C為多酚提取率,μg/g;V為體積,mL;N為稀釋倍數(shù);M為樣品質(zhì)量,g。
1.4 單因素試驗(yàn)
1.4.1提取時(shí)間對多酚提取率的影響。稱取樣品10.0 g 6份,在料液比1∶6、乙醇體積60%、超聲波功率60 W、溫度50 ℃,時(shí)間分別為10、20、30、40、50、60 min的條件下提取,計(jì)算多酚提取率,平行3次。
1.4.2料液比對多酚提取率的影響。稱取樣品10.0 g 6份,設(shè)定超聲波功率60 W、溫度50 ℃、提取時(shí)間50 min、乙醇體積60%,在料液比分別為1∶2、1∶4、1∶6、1∶8、1∶10的條件下提取,計(jì)算多酚提取率,平行3次。
1.4.3乙醇體積分?jǐn)?shù)對多酚提取率的影響。稱取樣品10.0 g 6份,設(shè)定超聲波功率60 W、溫度50 ℃、提取時(shí)間50 min、料液比1∶6,分別加入體積分?jǐn)?shù)40%、50%、60%、70%、80%的乙醇提取,計(jì)算多酚提取率,平行3次。
1.4.4超聲波功率對多酚提取率的影響。稱取樣品10.0 g 6份,在料液比1∶6、乙醇體積分?jǐn)?shù)70%、提取溫度50 ℃、提取時(shí)間50 min,超聲波功率分別20、40、60、80、100 W的條件下提取,計(jì)算多酚提取率,平行3次。
1.4.5提取溫度對多酚提取率的影響。稱取打漿后的樣品10.0 g 6份,在料液比1∶6、乙醇體積分?jǐn)?shù)70%、設(shè)定超聲波功率100 W、提取時(shí)間50 min,在20、30、40、50、60、70、80 ℃的條件下提取,計(jì)算多酚提取率,平行3次。
1.5 響應(yīng)面優(yōu)化蘋果幼果多酚提取工藝根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行4因素3水平的響應(yīng)面優(yōu)化試驗(yàn),條件設(shè)計(jì)見表1。
表1 響應(yīng)面因素水平試驗(yàn)設(shè)計(jì)Table 1 Response surface factor level experiment design
在優(yōu)化試驗(yàn)中以提取時(shí)間(A)、料液比(B)、乙醇體積分?jǐn)?shù)(C)、提取溫度(D)為自變量,以花牛蘋果幼果多酚提取率為考察指標(biāo),共設(shè)計(jì)29個(gè)試驗(yàn)點(diǎn),其中24個(gè)分析點(diǎn),中心試驗(yàn)重復(fù)5次,用來估計(jì)試驗(yàn)誤差。
1.6 數(shù)據(jù)處理采用SPSS 16.0分析數(shù)據(jù)。
2.1 提取時(shí)間對蘋果多酚提取率的影響由圖1可知,隨著提取時(shí)間的延長,蘋果多酚提取率呈先上升后下降趨勢,70 min時(shí)提取率最大。原因可能是提取時(shí)間過短,多酚未被完全提取,提取時(shí)間過長,則導(dǎo)致其他可溶性物質(zhì)被溶出,且多酚易發(fā)生不同程度的分解。
圖1 提取時(shí)間對蘋果多酚提取率的影響Fig.1 Effect of extraction time on extraction rate of apple polyphenols
2.2 料液比對蘋果多酚提取率的影響由圖2可知,蘋果多酚提取率隨料液比的增加先升高后下降,當(dāng)料液比為1∶6時(shí)提取率達(dá)到最大值,為9.206 mg/g。原因可能是超聲波振動(dòng)提取時(shí),蘋果超微結(jié)構(gòu)遭到破壞,提取效率升高[14]。而當(dāng)料液比達(dá)到一定程度后,繼續(xù)提高料液比會(huì)使多酚提取率下降,可能原因是料液比較小時(shí),幼果細(xì)胞吸收的超聲波能量較多,細(xì)胞破碎程度較好,多酚更容易被釋放到溶劑中;料液比過大時(shí),超聲波能量的吸收程度較小,細(xì)胞破碎程度減小,多酚物質(zhì)不易被釋放;但是如果料液比過小,溶解多酚的溶劑就會(huì)過少,效果亦不佳。
圖2 料液比對蘋果多酚提取率的影響Fig.2 Effect of material liquid ratio on extraction rate of apple polyphenols
2.3 乙醇體積分?jǐn)?shù)對蘋果多酚提取率的影響由圖3可知,隨著乙醇體積分?jǐn)?shù)的增大,蘋果多酚提取率呈先上升后下降的趨勢,當(dāng)乙醇體積分?jǐn)?shù)為70%時(shí),多酚提取率達(dá)最大值,為9.095 mg/g。原因可能是幼果多酚一部分為醇溶性,另一部分為水溶性,且兩者比例相當(dāng)[15]。當(dāng)提取液濃度過低時(shí),醇溶性多酚未充分釋放,反之,水溶性未充分溶解,只有在醇水比例相當(dāng)時(shí)效果最佳。
圖3 乙醇體積分?jǐn)?shù)對蘋果多酚提取率的影響Fig.3 Effect of ethanol volume fraction on extraction rate of apple polyphenol
2.4 超聲波功率對蘋果多酚提取率的影響由圖4可知,蘋果多酚提取率隨著超聲波功率的增加而逐漸增大,當(dāng)超聲波功率為100 W時(shí),提取率達(dá)到最大值,為10.625 mg/g。原因可能是功率過小,振動(dòng)能低,不能充分提取。
圖4 超聲波功率對蘋果多酚提取率的影響Fig.4 Effect of ultrasonic power on extraction rate of apple polyphenols
2.5 提取溫度對蘋果多酚提取率的影響由圖5可知,蘋果多酚提取率隨提取溫度的升高呈先上升后下降趨勢,當(dāng)提取溫度為70 ℃時(shí)提取率最大為11.035 mg/g。原因可能是溫度升高,會(huì)使物質(zhì)內(nèi)的分子運(yùn)動(dòng)加快,多酚類物質(zhì)的擴(kuò)散與滲透的速度加快,使多酚更易溶出。但是溫度過高時(shí),會(huì)破壞多酚的結(jié)構(gòu),提取率下降,這與文獻(xiàn)報(bào)道結(jié)論一致[14,16]。
圖5 提取溫度對蘋果多酚提取率的影響Fig.5 Effect of extraction temperature on extraction rate of apple polyphenols
2.6 響應(yīng)面優(yōu)化蘋果多酚的提取工藝
2.6.1回歸模型的建立及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。響應(yīng)面分析方案及試驗(yàn)結(jié)果見表2。利用Design-Expert 8.0.6軟件對表2中數(shù)據(jù)進(jìn)行多項(xiàng)式回歸分析[17],建立花牛蘋果幼果多酚提取率的模型,得到擬合多元二次響應(yīng)面回歸方程為
Y=11.52+0.14A-0.23B+0.22C+0.44D-0.79AB+0.47AC+0.62AD-0.12BC-0.71BD+0.023CD-2.07A2-0.96B2-2.38C2-1.48D2
對該模型進(jìn)行方差分析可知,回歸模型P<0.01,結(jié)果有顯著差異,說明模型有意義。失擬項(xiàng)P=0.116 6>0.05,表示無顯著性差異,說明模型擬合情況良好。回歸方程的二次項(xiàng)A2、B2、C2、D2的系數(shù)為負(fù)值,則該方程的拋物面開口朝下,具有極大值點(diǎn),可以進(jìn)行最優(yōu)分析。由表3可知,一次項(xiàng)對蘋果多酚提取率的影響從大到小依次為提取溫度(D)、料液比(B)、乙醇體積分?jǐn)?shù)(C)、提取時(shí)間(A),一次項(xiàng)超聲波提取溫度(D)對多酚提取率的影響達(dá)顯著水平,交互項(xiàng)提取時(shí)間和提取溫度(AD)、料液比和提取溫度(BD)達(dá)極顯著,提取時(shí)間和料液比(AB)、提取時(shí)間和乙醇體積分?jǐn)?shù)(AC)為顯著水平,二次項(xiàng)影響均為極顯著,其他無顯著。
表2 響應(yīng)面分析方案及試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Response surface analysis scheme and test results
2.6.2超聲波輔助提取蘋果多酚各因素間的交互作用。響應(yīng)面圖是反映響應(yīng)面在整個(gè)試驗(yàn)交互作用下得到的結(jié)果,構(gòu)成三維空間曲面,可以預(yù)測和確定變量的交互作用。分析當(dāng)2個(gè)因素不變時(shí),另外2個(gè)因素及其交互作用對多酚提取率的影響,各因素交互情況見圖6。
表3 方差分析結(jié)果Table 3 Results of ANOVA
圖6 兩因素交互作用對蘋果多酚提取率的響應(yīng)面圖Fig.6 Response surface diagram of the influence of the interaction of two factors on the extraction rate of apple polyphenols
由圖6a可知,固定料液比為1∶6,提取溫度為60 ℃,隨著提取時(shí)間的延長和乙醇體積分?jǐn)?shù)的增加,蘋果多酚提取率先增大后減少,且乙醇體積分?jǐn)?shù)對蘋果多酚提取率的影響大于提取時(shí)間。由圖6b可知,固定乙醇體積分?jǐn)?shù)70%,提取溫度為60 ℃,隨著提取時(shí)間的延長和料液比的增加,蘋果多酚提取率先增加后減少,料液比對蘋果多酚提取率的影響大于提取時(shí)間。由圖6c可知,固定料液比為1∶6,乙醇體積分?jǐn)?shù)為70%,隨著提取時(shí)間的延長和提取溫度的升高,蘋果多酚提取率先增加后減少,提取溫度對蘋果多酚提取率的影響大于提取時(shí)間。由圖6d可知,固定提取時(shí)間為50 min,提取溫度為60 ℃,隨著乙醇體積分?jǐn)?shù)和料液比的增大,蘋果多酚提取率先增加后減少,且乙醇體積分?jǐn)?shù)對蘋果多酚提取率的影響大于料液比。由圖6e可以看出,固定提取時(shí)間為50 min,乙醇體積分?jǐn)?shù)為70%,隨著提取溫度的升高和料液比的增大,蘋果多酚提取率先增加后減少,且提取溫度對蘋果多酚提取率的影響大于料液比。由圖6f可知,固定提取時(shí)間為50 min,料液比為1∶6,隨著提取溫度的升高和乙醇體積分?jǐn)?shù)的增大,蘋果多酚提取率先增加后減少,提取溫度對蘋果多酚提取率的影響大于乙醇體積分?jǐn)?shù)。
該試驗(yàn)通過研究超聲波功率、提取時(shí)間、提取溫度、乙醇體積分?jǐn)?shù)、料液比對蘋果多酚提取率的影響,使用Design-Expert 8.0.6軟件設(shè)計(jì),優(yōu)化得出超聲波輔助提取花牛蘋果幼果中多酚的最佳工藝為:超聲波功率100 W,提取時(shí)間50.65 min,乙醇體積分?jǐn)?shù)70.67%,料液比1∶5.73,提取溫度62.39 ℃,蘋果多酚提取率為11.620 mg/g。但在實(shí)際工藝中為了操作方便,將工藝條件設(shè)置為超聲波功率100 W,提取時(shí)間51 min,乙醇體積分?jǐn)?shù)71%,料液比1∶6,提取溫度62 ℃,該條件下重復(fù)5次試驗(yàn)驗(yàn)證工藝的穩(wěn)定性,幼果多酚平均提取率為11.586 mg/g,這與理論預(yù)測值(11.620 mg/g)接近??梢姡囼?yàn)設(shè)計(jì)優(yōu)化得到的花牛蘋果幼果多酚提取工藝條件準(zhǔn)確、穩(wěn)定、可行。
該研究在單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合響應(yīng)面法優(yōu)化微波輔助法提取蘋果多酚的工藝,建立蘋果多酚得率的二次多項(xiàng)數(shù)學(xué)模型。該模型極顯著,擬合情況良好。最佳工藝參數(shù):超聲波功率100 W,提取時(shí)間51 min,提取溫度為62 ℃,料液比1∶6,乙醇體積分?jǐn)?shù)71%,蘋果多酚的提取率為11.586 mg/g。